<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Frontier Materials &amp; Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2782-4039</issn><issn publication-format="electronic">2782-6074</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Togliatti State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">39</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18323/2073-5073-2020-2-32-41</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">CALCULATION-THEORETICAL STUDY OF CHARACTERISTICS OF THE TWO-PHASE FLOW IN A SANDBLASTING MACHINE</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЧЕНИЯ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА В ПЕСКОСТРУЙНОМ АППАРАТЕ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6761-8874</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gorelov</surname><given-names>N. D.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Горелов</surname><given-names>Н. Д.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>student of Chair “Rocket Engines”</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>студент кафедры «Ракетные двигатели»</p></bio><email>nanopro@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6409-4294</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Popov</surname><given-names>V. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Попов</surname><given-names>В. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>student of Chair “Rocket Engines”</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>студент кафедры «Ракетные двигатели»</p></bio><email>sebastien97@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8116-9657</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bernikov</surname><given-names>V. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Берников</surname><given-names>В. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>engineer of the Research Institute of Power Engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>инженер Научно-исследовательского института энергетического машиностроения</p></bio><email>bvv911@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Bauman Moscow State Technical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2020-06-30" publication-format="electronic"><day>30</day><month>06</month><year>2020</year></pub-date><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>32</fpage><lpage>41</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2021-02-24"><day>24</day><month>02</month><year>2021</year></date></history><permissions><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/39">https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/39</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The paper considers the possibility of conversion applying of a rocket engine as a sandblasting machine for thermo-abrasive treatment. The higher performance characteristics of a treated surface can be achieved through the exposure of the high-temperature two-phase flow accelerated in the device nozzle barrel on the object. The ejection feed of granular abrasive substances determines the relative structural simplicity of the device structure. The authors prove the efficiency of such a device using the gas-dynamic process modeling in the CFD software package, the calculations of which are based on combined equations including the key parameters of both the carrier gas and the solid phase particles. The process modeling considers the influence of the geometry and the specifics equal to the real operating prototype. During further analysis, to determine the optimal mode, the authors investigated the influence of various border conditions on the supersonic two-phase flow. The study considers the mutual influence of gas flow and abrasive solid particles starting from the powder delivery section to the nozzle outlet section. The study presents the comparison of temperature and pressure fields depending on the input values, as well as the fluid velocity fields based on these values. The authors carried out the analysis of the dependence of solid particle motion speed on the coordinate at various initial data of temperature and pressure. The study pays special attention to the consideration of the impact of the k -phase particle size on the speed parameters. During the study, the authors identified the main methods of device adjustment to achieve the required mode parameters. As a result of the analysis, the paper concludes on the efficiency and competitive ability of the thermo-abrasive treatment method under the study.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В статье рассматривается возможность конверсионного применения ракетной установки как пескоструйного аппарата для термоабразивной обработки. Получение более высоких итоговых характеристик обрабатываемой поверхности достигается путем воздействия на объект высокотемпературного двухфазного потока, разгоняемого в цилиндрической части сопла установки. Эжекторная подача сыпучего абразива обусловливает относительную простоту конструкции аппарата. Обоснование эффективности устройства подобного рода проведено посредством моделирования газодинамического процесса в программном комплексе вычислительной гидрогазодинамики, расчеты которого базируются на системе уравнений, включающей ключевые параметры как транспортирующего газа, так и частиц твердой фазы. В моделировании процесса учитывается влияние геометрических и режимных особенностей, соответствующих реальной установке-прототипу. При дальнейшем анализе исследуется влияние различных граничных условий на сверхзвуковой двухфазный поток для определения оптимального режима. Учитывается взаимное влияние газового потока и твердых частиц абразива, начиная от сечения подачи порошка и заканчивая выходным сечением сопла. Приведено сравнение полей температуры и давления в зависимости от входных значений, а также основывающиеся на этих значениях поля скоростей рабочего тела. Отдельно проведен анализ зависимости скорости движения твердых частиц от координаты при различных начальных данных температуры и давления. Особенное внимание уделяется рассмотрению степени влияния размера частиц k -фазы на скоростные показатели. В процессе исследования выявлены ключевые способы регулирования установки для достижения заданных режимных параметров. В заключение приводятся выводы об эффективности и конкурентоспособности исследуемого метода термоабразивной обработки.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>thermo-abrasive treatment</kwd><kwd>sandblasting machine</kwd><kwd>supersonic ejector</kwd><kwd>two-phase flow</kwd><kwd>finite volume method</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>термоабразивная обработка</kwd><kwd>пескоструйный аппарат</kwd><kwd>сверхзвуковой эжектор</kwd><kwd>двухфазный поток</kwd><kwd>метод конечных объемов</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Ягодников Д.А., Александренков В.П., Власов Ю.Н. Актуальные проблемы ракетного двигателестроения. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 295 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Цегельский В.Г. К теории газовых эжекторов с цилиндрической и конической камерами смешения // Известия вузов. Машиностроение. 2012. № 2. С. 46-71.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Цегельский В.Г., Акимов М.В., Сафаргалиев Т.Д. Экспериментально-теоретическое исследование режимов работы сверхзвуковых газовых эжекторов с цилиндрической и конической камерами смешения // Известия вузов. Машиностроение. 2012. № 3. С. 48-58.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Цегельский В.Г. Струйные аппараты. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 573 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Лепешинский И.А., Решетников В.А., Заранкевич И.А. Численное моделирование и экспериментальное исследование жидкостно-газового двухфазного эжектора со сверхзвуковым профилированным соплом // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2017. Т. 16. № 2. С. 164-171.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Zhu Y., Cai W., Wen C., Li Y. Numerical investigation of geometry parameters for design of high performance ejectors // Applied Thermal Engineering. 2009. Vol. 29. № 5-6. P. 898-905.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Kim S., Kwon S. Experimental determination of geometric parameters for an annular injection type supersonic ejector // Journal of Fluids Engineering. 2006. Vol. 128. № 6. P. 1164-1171.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Vojta L., Dvorak V. Measurement and calculating of supersonic ejectors // EPJ Web of Conferences. 2019. Vol. 213. P. 1-7.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Dandani M., Lepiller V., Abderrahmane G., Désévaux P. Numerical Visualizations of Mixing Enhancement in a 2D Supersonic Ejector // Fluid Dynamics and Materials Processing. 2018. Vol. 14. № 1. P. 23-37.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Минязев Д.В. Абразивные материалы для пескоструйной обработки // Наука и образование сегодня. 2017. № 6. С. 30-34.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Chung T.J. Computational Fluid Dynamics. 2nd ed. Cambridge University Press, 2010. 1058 p.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Blazek J. Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications. 3rd ed. Elsevier, 2015. 451 p.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Schlichting Н. Boundary Layer Theory. 7th ed. New York: McGraw-Hill, 1979. 817 p.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>White F.M. Viscous Fluid Flow. New York: McGraw-Hill, 1991. 614 p.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Vinokur М. Conservation Equations of Gas Dynamics in Curvilinear Coordinate Systems // Journal of Computational Physics. 1974. Vol. 14. P. 105-125.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Bussing Т.R.А., Murman Е.М. Finite-Volume Method for the Calculation of Compressible Chemically Reacting Flows // AIAA Journal. 1988. Vol. 26. P. 1070-1078.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Liepmann H.W., Roshko А. Elements of Gas Dynamics. New York: John Wiley &amp; Sons, 1957. 460 p.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Hunter C.A. Experimental investigation of separated nozzle flows // Journal of propulsion and power. 2004. Vol. 20. № 3. P. 527-532.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Morsi S.A., Alexander A.J. An investigation of Particle Trajectories in Two-Phase Flow Systems // Journal of Fluid Mechanics. 1972. Vol. 55. № 2. P. 193-208.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Bardina J.E., Huang P.G., Coakley T.J. Turbulence Modeling Validation, Testing, and Development. Washington: Ames Research Center, 1997. 87 p.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
